中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
·本论文的研究目的和意义 | 第8-9页 |
·电吸收调制器(EAM)的发展 | 第9-10页 |
·电吸收调制器(EAM)的国内外研究动态 | 第10-12页 |
·本论文的主要内容和结构安排 | 第12-14页 |
第2章 EA基本理论及EAM的特性研究 | 第14-31页 |
·EA基本理论 | 第14-22页 |
·Franz-Keldysh(F-K)效应 | 第14-16页 |
·Quantum-Confined Stark Effect(QCSE)效应 | 第16-21页 |
·Kramers-Kronig关系 | 第21-22页 |
·电吸收调制器(EAM)的特性分析 | 第22-30页 |
·吸收特性 | 第22页 |
·消光特性 | 第22-24页 |
·偏压特性 | 第24-26页 |
·响应速度 | 第26-27页 |
·插入损耗特性 | 第27-28页 |
·啁啾特性 | 第28-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第3章 实现波长变换方法的分析与讨论 | 第31-39页 |
·波长转换的研究背景及研究意义 | 第31页 |
·对实现波长转换器件的要求 | 第31-32页 |
·波长变换的种类分析 | 第32-37页 |
·基于激光器实现波长变换 | 第32-33页 |
·基于半导体光放大器(SOA)实现波长变换 | 第33-35页 |
·其他类型实现的波长变换 | 第35-36页 |
·基于电吸收调制器(EAM)实现波长转换 | 第36-37页 |
·实现波长转换方案的比较 | 第37-39页 |
第4章 基于电吸收调制器实现波长变换的研究 | 第39-57页 |
·交叉吸收调制效应(XAM) | 第39-40页 |
·基于电吸收调制器实现波长变换的计算模型 | 第40-42页 |
·基于电吸收调制器实现波长变换的仿真实验分析与结果讨论 | 第42-55页 |
·不同偏压下入射光功率与载流子浓度的关系 | 第43页 |
·不同偏压下入射光功率与纤纤损耗的关系 | 第43-44页 |
·不同偏压下载流子浓度与纤纤损耗的关系 | 第44-45页 |
·MATLAB仿真得到的波长转换信号的波形与结果分析 | 第45-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
结论 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第66-67页 |